一种抗菌可重复使用的空气净化滤网及其制备方法

    公开(公告)号:CN109758838A

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201910049699.3

    申请日:2019-01-18

    IPC分类号: B01D46/00 B01D46/54 B01D39/16

    摘要: 本发明涉及一种抗菌可重复使用的空气净化滤网及其制备方法,所述空气净化滤网,包括无纺纤维支撑层、过滤层、抗菌层以及覆盖层,所述无纺纤维支撑层、过滤层、抗菌层以及覆盖层从下往上依次热压复合;所述过滤层包括PTFE过滤膜,所述抗菌层包括壳聚糖抗菌纳米纤维膜。由于本发明的空气净化滤网中的抗菌层所采用的壳聚糖为甲壳素的脱乙酰化的产物,是一种天然的生物高分子线形多糖,是自然界少见的带正电荷的高分子聚合物,因此,可以防止吸附在空气净化滤网上的微生物大量繁殖而造成二次污染,同时,该空气净化滤网可以用洗涤剂或洗衣粉水清洗而性能不会有丝毫下降,从而彻底解决了由于传统滤网长时间吸附灰尘或细菌滋生而引起的室内二次污染问题。

    一种基于智能手环的跳绳检测方法

    公开(公告)号:CN109276841A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810669922.X

    申请日:2018-06-26

    IPC分类号: A63B5/20 A63B71/06

    摘要: 本发明涉及一种基于智能手环的跳绳检测方法,包括步骤:S10.三轴加速传感器以固定采样频率采集用户跳绳过程中的第一三轴数据;S20.以固定时长为一个检测单元,分别存贮固定时长内的第二三轴数据,并分别对第二三轴数据的数据特征进行检测;S30.根据检测结果分别判断第二三轴数据的数据特征是否均在跳绳经验值范围内,若是,则判断用户跳绳开始,记录用户跳绳的第一相关信息,否则,重复执行步骤S20,并检测下一个固定时长内的第二三轴数据本发明采用的跳绳检测方法,通过计算三轴加速传感器采集的三轴数据的数据特征,从而自动识别跳绳模式,且计算量很小,使得,检测结果更加准确。

    一种基于三轴加速度传感器的运动状态识别方法及系统

    公开(公告)号:CN108008151A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711096643.0

    申请日:2017-11-09

    IPC分类号: G01P15/18 G01C22/00

    摘要: 本发明提供了一种基于三轴加速度传感器的运动状态识别方法及系统,包括自学习阶段和实际应用阶段;所述自学习阶段包括以下步骤:S10、通过三轴加速度传感器采集人物运动状态下的加速度数据;S20、对采集的加速度数据进行运动类型标记及信号处理;S30、根据三轴加速度传感器的x,y,z坐标系选取用来数据分析的轴,并对该数据分析的轴进行特征提取;S40、将提取的特征及对应的运动类型标记应用于分类器训练学习模型;所述实际应用阶段包括以下步骤:S50、三轴加速度传感器采集用户数据,重复步骤S20和S30,将提取的特征输入学习模型,得到运动状态识别结果及步数结果,本发明能够识别用户的运动类型,并对其步数进行计算,准确率高。

    一种运动方案调整系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105935479A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610359744.1

    申请日:2016-05-27

    摘要: 本发明提供一种运动方案调整系统,包括数据采集模块、信息输入模块、数据处理模块、运动方案存储模块、运动方案显示模块和运动过程监测模块;所述的数据采集模块用于采集心率和动作状态;所述的信息输入模块用于输入身高、体重、疾病史与运动目的;所述的运动方案存储模块用于储存运动方案和运动后的体征数据;所述的数据处理模块用于处理数据并从运动存储模块中选择运动方案;所述的运动方案显示模块用于接收并显示运动方案;所述的运动过程监测模块用于监测用户的心率和运动情况。本发明利用运动方案调整系统根据用户的体质特征设置适合的运动方案,让用户按照运动方案进行运动,防止不恰当运动导致的伤害,还可以实时监控用户的运动情况。

    一种供电管理电路、方法

    公开(公告)号:CN109638928A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910068740.1

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: H02J7/00

    摘要: 本申请提供一种供电管理电路、方法。所述供电管理电路包括:第一控制开关,连接于电池与系统电路之间,包括第一控制端,所述第一控制端与驱动模块连接,以受驱动模块输出的第一驱动电平驱动实现控制开关的开闭;第二控制开关,连接于电池与系统电路之间,并与第一控制开关串联,所述第二控制开关包括第二控制端,所述第二控制端与电源输入端连接,以受电源输入端的第二驱动电平驱动实现控制开关的开闭,所述电源输入端用于连接外部电源;以及驱动模块,用于检测电池的温度值或者电压值,并根据温度值或者电压值输出第一驱动电平。本申请实施例可以避免电池出现过充、过放、在非正常环境下工作等情况,提高了电子设备中电池的使用寿命。

    一种应用于无线充电的复合散热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109880536A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910103960.3

    申请日:2019-02-01

    摘要: 根据目前无线充电应用过程中产生的温升,导致系统元器件老化、系统自动保护和工作不稳定等一些列问题,本发明研制并提供了一种应用于无线充电系统的复合散热材料,该复合散热材料为片状结构,其包括熔融混合在一起的相变材料和导热凝胶,以及作为支撑体的石墨膜;所述相变材料的质量百分比为10~20%,所述导热凝胶的质量百分比为70~88%,所述石墨膜的质量百分比为1~3%。这种复合散热材料利用相变材料在相变过程中可以从环境中放热或者吸热从而释放或者储存热量,以及石墨和导热凝胶的超强导热能力将无线充电在使用过程中产生的热量导出,使之维持在适宜的温度范围内。

    一种有机相变微胶囊、有机相变微胶囊复合散热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111518517A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910103963.7

    申请日:2019-02-01

    IPC分类号: C09K5/06

    摘要: 首先,本发明提供了一种所述的有机相变微胶囊,该相变微胶囊具有核‑壳结构,核是囊芯,包括石蜡、正十八烷以及正十四烷中的一种或多种成分;壳是囊壁,包括二氧化硅成分;该相变微胶囊的粒径为100~200µm,相变焓为120~200KJ/Kg,相变温度为29~40℃。其次,本发明提供了一种有机相变微胶囊复合散热材料,包括铝塑膜和上述的有机相变微胶囊,所述的铝塑膜将有机相变微胶囊包覆于内,能够保护不稳定的囊芯材料以免受外界环境的侵蚀。最后,本发明提供了一种有机相变微胶囊复合散热材料的制备方法,包括依次进行的制备水相、制备油相、制备乳化液、制备囊壁、喷雾干燥以及铝塑膜包装等工序,具有操作简单、快速、适合工业化生产的优点。

    一种基于智能穿戴设备的户外骑行的监测方法及系统

    公开(公告)号:CN109276869A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201810696240.8

    申请日:2018-06-29

    IPC分类号: A63B69/16 A63B71/06

    摘要: 本发明涉及一种基于智能穿戴设备的户外骑行的监测方法,包括步骤:通过三轴加速度传感器采集用户运动过程中的三轴加速度数据;对采集的三轴加速度数据进行特征提取得到信号噪声的特征信息;根据三轴加速度数据基线值计算用户运动过程中稳定状态下的腕部空间角度;将获取的信号噪声的特征信息和腕部空间角度进行信号综合处理,判断用户当前的运动类型是否属于骑行状态,若是则输出。本发明通过三轴加速度的信号噪声的离散程度、基线值、频率特点以及空间角度综合判断用户的骑行状态并计算骑行时长,使得对骑行状态的判断更为准备,以达到对不同情况的骑行路面及不同的骑行速度进行骑行监测。